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一種多電源交直流混合并接微電網供電系統的制作方法

文檔序號:10392348閱讀:213來源:國知局
一種多電源交直流混合并接微電網供電系統的制作方法
【技術領域】
[0001]本實用新型涉及一種微電網供電系統,特別涉及一種多電源交直流混合并接微電網供電系統。
【背景技術】
[0002]隨著建筑電氣系統技術的飛速發展,建筑樓宇電力負荷日益多樣化,分布式發電方式如光伏發電、風力發電、燃氣發電逐漸廣泛應用于建筑樓宇,而微電網供電系統的應用,提高了建筑供電的可靠性和能源的利用率,即微電網的這種特性保證了在大電網發生故障時,繼續由微電網供電,提高了供電可靠性;另一方面在大電網不易到達的地區建立微電網供電系統不需要長距離輸電線和架鐵塔等大型設備,投資較小,解決了遠距離運輸大型設備的成本問題。并且微電網能夠自我調衡,它能把可再生能源發電對大電網的擾動減少到最低程度,還能改善小規模可再生能源發電(家庭光伏發電系統等)從發電、用電到蓄電的效率。但是現有技術微電網供電系統還存在組成連接方式較為單一,導致電能轉化效率偏低,供電不穩定等諸多問題。
[0003]因此,如何研發一種多電源交直流混合并接微電網供電系統,便成為亟待解決的技術問題。
【實用新型內容】
[0004]本申請解決的主要問題是提供一種多電源交直流混合并接微電網供電系統,以解決無法實現的微電網供電系統組成連接方式較為單一,導致電能轉化效率偏低,供電不穩定的技術問題。
[0005]為了解決上述技術問題,本實用新型公開了一種多電源交直流混合并接微電網供電系統,包括:交流供電單元、直流供電單元、雙相逆變器,其特征在于,
[0006]所述交流供電單元,包括:交流并接光伏發電模塊、燃氣發電模塊、能量管理模塊;所述燃氣發電模塊并接于雙向逆變器交流輸出側,所述交流并接光伏發電系統通過并網逆變器與雙向逆變器的交流輸入側相連,所述能量管理系統與雙向逆變器、燃氣發電系統連接;
[0007]所述直流供電單元,包括:直流并接光伏發電模塊、風力發電模塊、儲能模塊,所述直流并接光伏發電模塊通過光伏充電控制器連接到雙向逆變器與儲能模塊間的直流側,所述風力發電模塊通過風力發電控制器與雙向逆變器和儲能模塊的直流側連接。
[0008]優選的,還包括:并網快速開關、雙向電表,所述雙相逆變器經并網快速開關、雙向電表與公共電網相連。
[0009]優選的,還包括電容器,所述電容器并接于雙向逆變器交流輸出側,并與所述能量管理系統相連。
[0010]優選的,所述能量管理模塊,包括:檢測器、中央處理器、接收器;
[0011]所述檢測器:連接于雙相逆變器,檢測微電網電量,并將所測電量信息發送給接收器;
[0012]所述接收器:與檢測器連接,接收檢測器發送的電量信息,并將電量信息發送給中央處理器;
[0013]所述中央處理器:連接于接收器并與燃氣發電模塊、電容器相連,接收檢測模塊發送的電量信息,控制燃氣發電模塊、電容器,調控微電網系統的供電。
[0014]優選的,所述交流并接光伏發電模塊或直流并接光伏發電模塊,包括:由太陽能電池組件組成的光伏方陣、匯流箱、光伏并網逆變器和連接用的交、直流導線,且其相互間以建筑一體化光伏技術形式應用于建筑樓宇中。
[0015]優選的,所述光伏方陣由太陽能電池板組成,所述太陽能電池板為單晶硅太陽能電池板、多晶硅太陽能電池板或有機太陽能電池板。
[0016]優選的,所述燃氣發電模塊為微型燃氣輪機組熱電聯產系統,包括:微型燃氣輪機、發電機、熱水裝置,所述微型燃氣輪機連接建筑樓宇內天然氣管道并帶動發電機發電,所述熱水裝置連接微型燃氣輪機,所述發電機并接于雙向逆變器交流輸出側。
[0017]優選的,所述燃氣發電模塊為燃料電池。
[0018]優選的,所述儲能系統為儲能蓄電池組。
[0019]優選的,所述風力發電模塊,包括:微型風力發電機組,所述微型風力發電機組,包括:風輪、發電機,所述風輪帶動發電機發電,所述發電機通過風力發電控制器與雙向逆變器和儲能模塊的直流側連接。
[0020]與現有技術相比,本實用新型所述的一種多電源交直流混合并接微電網供電系統,達到了如下效果:
[0021 ] (I)組成連接方式多樣,電能轉化效率高,供電穩定;
[0022](2)綠色環保,可持續,資源利用率高;
[0023](3)構成簡單科學,建造方便;
[0024](4)建造成本低廉,結構合理,實用性高;
[0025](5)整個微電網系統供電形式多樣,穩定性高,調控性強,方便做好應急措施;
[0026](6)實現了資源再利用,節省了資源。
[0027]當然,實施本實用新型的任一產品必不一定需要同時達到以上所述的所有技術效果O
【附圖說明】
[0028]此處所說明的附圖用來提供對本實用新型的進一步理解,構成本實用新型的一部分,本實用新型的示意性實施例及其說明用于解釋本實用新型,并不構成對本實用新型的不當限定。在附圖中:
[0029]圖1是本實用新型實施例1所述的多電源交直流混合并接微電網供電系統的整體結構圖。
【具體實施方式】
[0030]如在說明書及權利要求當中使用了某些詞匯來指稱特定組件。本領域技術人員應可理解,硬件制造商可能會用不同名詞來稱呼同一個組件。本說明書及權利要求并不以名稱的差異來作為區分組件的方式,而是以組件在功能上的差異來作為區分的準則。如在通篇說明書及權利要求當中所提及的“包含”為一開放式用語,故應解釋成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的誤差范圍內,本領域技術人員能夠在一定誤差范圍內解決所述技術問題,基本達到所述技術效果。說明書后續描述為實施本實用新型的較佳實施方式,然所述描述乃以說明本實用新型的一般原則為目的,并非用以限定本實用新型的范圍。本實用新型的保護范圍當視所附權利要求所界定者為準。
[0031]實施例1
[0032]如圖1所示,為本實施例1提供的一種多電源交直流混合并接微電網供電系統,包括:交流供電單元、直流供電單元、雙相逆變器12,其特征在于,
[0033]所述交流供電單元,包括:交流并接光伏發電模塊3、燃氣發電模塊13、能量管理模塊11;所述燃氣發電模塊13并接于雙向逆變器12交流輸出側,所述所述交流并接光伏發電模塊3通過并網逆變器4與雙向逆變器12的交流輸入側相連,所述能量管理模塊11與雙向逆變器12、燃氣發電模塊13連接;
[0034]所述直流供電單元,包括:直流并接光伏發電模塊6、風力發電模塊8、儲能模塊10,所述直流并接光伏發電模塊6通過光伏充電控制器7連接到雙向逆變器12與儲能模塊10間的直流側,所述風力發電模塊8通過風力發電控制器9與雙向逆變器12和儲能模塊10的直流側連接。
[0035]本實施例1提供的多電源交直流混合并接微電網供電系統,組成連接方式多樣,電能轉化效率高,供電穩定,系統組成簡單,具有極高的實用性和市場推廣價值。
[0036]實施例2
[0037]如圖1所示,為本實施例1提供的一種多電源交直流混合并接微電網供電系統,包括:交流供電單元、直流供電單元、雙相逆變器12,其特征在于,
[0038]所述交流供電單元,包括:交流并接光伏發電模塊3、燃氣發電模塊13、能量管理模塊11;所述燃氣發電模塊13并接于雙向逆變器12交流輸出側,所述所述交流并接光伏發電模塊3通過并網逆變器4與雙向逆變器12的交流輸入側相連,所述能量管理模塊11與雙向逆變器12、燃氣發電模塊13連接;
[0039]所述直流供電單元,包括:直流并接光伏發電模塊6、風力發電模塊8、儲能模塊10,所述直流并接光伏發電模塊6通過光伏充電控制器7連接到雙向逆變器12與儲能模塊10間的直流側,所述風力發電模塊8通過風力發電控制器9與雙向逆變器12和儲能模塊10的直流側連接。
[0040]優選地,還包括:并網快速開關5、雙向電表2,所述雙相逆變器經并網快速開關5、雙向電表6與公共電網I相連。既可保證微電網供電穩定,又可以更合理的利用電能,有利于可持續發展。
[0041 ] 優選地,還包括:電容器14,所述電容器14并接于雙向逆變器12交流輸出側,并與所述能量管理模塊11相連。電容器廉價易得,制造簡單,充放電方便,供電網發電較多時,可以存儲交流側多余的電能,在微電網發電能力不足時,釋放電能,補充微電網電能,保證微電網用電穩定。
[0042]優選地,所述能量管理模塊11,包括:檢測器、中央處理器、接收器;
[0043]所述檢測器:連接于雙相逆變器,檢測微電網電量,并將所測電量信息發送給接收器;
[0044]所述接收器:與檢測器連接,接收檢測器發送的電量信息,并將電量信息發送給中央處理器;
[0045]所述中央處理器:連接于接收器并與燃氣發電模塊、電容器相連,接收檢測模塊發送的電量信息,控制燃氣發電模塊、電容器,調控微電網系統的供電。微電網系統的調控電量,并根據實際情況做出相應的措施,可以保證微電網更合理的應用電能。
[0046]優選地,所述交流并接光伏發電模塊3或直流并接光伏發電模塊6,包括:由太陽能電池組件組成的光伏方陣、匯流箱、光伏并網逆變器和連接用的交、直流導線,且其相互間以建筑一體化光伏技術形式應用于建筑樓宇中。將太陽能電池組件通過重物配重方式固定也建筑樓宇屋面上,亦或采用“嵌入式”光電建筑構件技術,對屋面進行相關技術處理后,再鋪設太陽能電池組件,施工時光伏方陣與建筑屋頂同步進行,以節省建筑材料和降低施工成本。光伏并網逆變器通過外掛方式固定于光伏方陣附近以減少其與光伏方陣間距離,同時安裝時要注意光伏電池的安裝傾角。更加合理的利用了資源與空間。<
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